Principios y principios básicos de la protección electrostática de descargas


1. Tres situaciones de daño por ESD
1. Los conductores con tortugas superficiales (cuerpo humano, equipo, etc.) causan daños en los dispositivos conectados a tierra debido a la descarga;
2. El dispositivo está dañado por la descarga de electricidad estática y el conductor;
3. En el campo electrostático, el dispositivo se pone en contacto con el conductor en tierra y descarga y causa daños.
2. Cuatro principios básicos de la protección de la ESD
1. Conexión equipotential: El conductor en contacto con el dispositivo sensible realiza la conexión equipotential para evitar la descarga debido a la electricidad estática de toda la correa;
2. Control de potencia estático: La electricidad estática de los materiales aislantes no se puede eliminar mediante puesta a tierra y conexión equipotential, por lo que el control de potencia estático debe llevarse a cabo alrededor de dispositivos sensibles;
3. Embalaje antiestático: Los dispositivos que salen de la zona de protección esd deben utilizar envases antiestáticos para evitar la influencia de la electricidad estática externa;
4. Seguridad**: Las medidas de protección de la ESD no pueden reducir el nivel de seguridad, como la seguridad.
3. Medios técnicos básicos
1. Equipotentialidad: Principio básico: Espere hasta que el estado potencial eléctrico no se descargue. Práctica: (1)Utilizar y conectar todos los objetos que puedan tocar el dispositivo (punto de conexión común); (2)Haga un puente entre los sistemas de puesta a tierra para evitar posibles diferencias.
2. Puesta a tierra: Principio básico: Realizar la descarga de electricidad estática a la tierra a través de un cable de puesta a tierra o dispositivo de puesta a tierra. Práctica: (1)Establecer un sistema de puesta a tierra electrostática; 2)Uso de materiales conductores electrostáticos; (3)Dos métodos: tierra dura y puesta a tierra suave.
3. Ionización y neutralización: principio básico: el aire ionizado produce iones positivos y negativos, que neutralizan las cargas electrostáticas. Método: (1)Abanico Iónico, pistola de aire iones, barra de iones; (2)Eliminador estático de iones autoinductivos.
4. Control de resistencia: Principio básico: Mediante el control de resistencia, puede controlar la descarga o descarga de tortugas superficiales excesivamente fuertes, garantizando al mismo tiempo la seguridad del cuerpo humano. Método: (1)Uso de materiales disipadores estáticos; (2)Conecte una resistencia que limite la corriente de seguridad.
5. Blindaje de descarga electrostática: principio básico: proteger el campo electrostático y bloquear la corriente de descarga electrostática de pasar a través de dispositivos sensibles. Práctica: (1)Uso de materiales de blindaje estáticos y contenedores de blindaje; (2) Materiales aislantes y estructuras de barrera.
6. Control de humedad: principio básico: aumentar la humedad para reducir la generación de electricidad estática y reducir la tensión de fricción. Método: (1)Controlar la humedad a 40 ~ 70% (cumplir con los requisitos de la mayoría de los estándares).
7. Selección de materiales y control de procesos para evitar la electricidad estática: principios básicos: reducir la electricidad estática mediante el uso de materiales que no generan ni generan electricidad estática; la superficie del material es lisa y limpia, y se reduce la electricidad estática; la aplicación de la secuencia de electricidad estática. Método: (1)Utilizar materiales antiestáticos; (2)Utilice agentes antiestáticos.
8. Marcado y etiquetado: marcar dispositivos sensibles para evitar el almacenamiento, transporte y operación como dispositivos no sensibles; marcar equipos y materiales de protección ESD para indicar sus funciones y evitar su uso más allá del período de validez; para epa (área de trabajo de protección esd, estaciones de trabajo) para su identificación; posibles riesgos en la EPA (IEC); para puntos de puesta a tierra; para documentos y dibujos de diseño relacionados con dispositivos sensibles (IEC); para equipos en EPA (IEC).
9. El circuito de protección y el diseño de la estructura mejoran la capacidad antiestática.

